"α" -Ti 马氏体相形成对Ti-Fe-Sn 超细微欧特基复合材料的可塑性的影响
Deva Prasaad Neelakandan1, Wonhyeong Kim1, Barton C Prorok1
1Department of Materials and Mechanical Engineering, Auburn University, Auburn, AL 36849, USA.
Micromachines
|January 26, 2024
概括
研究人员发现,控制树突的形状,而不仅仅是它们的数量,显著提高了-铁-锡 (Ti-Fe-Sn) 复合材料的可塑性. 这种合金设计策略提高了塑性,而不会牺牲强度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 与常规合金相比,-铁-锡 (Ti-Fe-Sn) 超精细优质复合材料具有较高的强度.
- 它们的微观结构,包括超细的状矩阵和初级树突,有助于强度和可塑性.
- 控制状结构和树体积分数对于增强可塑性至关重要.
研究的目的:
- 除了体积分数外,还研究了初级树形态的作用,以提高Ti-Fe-Sn复合材料的延展性.
- 探索合金设计策略,以提高宏观可塑性而不会损害强度.
主要方法:
- 根据三元相图选择了三种Ti-Fe-Sn组合,以获得不同的树形态和体积分数.
- 利用近近半曲反应点的低冷却效应来影响马氏体相形成.
- 在火过程中分析了微观结构的演变,特别是β- (β-Ti) 树突的形态.
主要成果:
- 发现树形态是关键因素,与体积分数一起,在实现出色的延展性.
- 由于低冷却,在β-Ti树突中观察到alpha-double-prime-titanium (α′′-Ti) 马石阶段的预形成.
- 证明这种马氏体阶段会影响β-Ti树突的生长,导致圆形树突和改善的延展性.
- 在不显著降低产量强度的情况下实现了增强的柔性.
结论:
- 主要的树形态在Ti-Fe-Sn超细欧性复合材料的可塑性中起着至关重要的作用.
- 通过微调组分来控制β-Ti树突形态是一种有效的合金设计策略.
- 这种方法可以提高宏观可塑性,克服典型的强度-可塑性权衡.
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